Удосконалені методи лікування хворих на ожиріння на основі вивчення деяких патогенетичних чинників цього захворювання патогенетичних чинників цього захворювання

Оптимізація виявлення факторів ризику розвитку ожиріння у хворих для запобігання його прогресуванню та розробки методів профілактики та лікування. Вивчення рівнів інкретинів, підвищення показників інсулінорезистентності залежно від ступеня ожиріння.

Рубрика Медицина
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 20.12.2023
Размер файла 58,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2. Zheng R, Zhou D, Zhu Y. The long-term prognosis of cardiovascular disease and all-cause mortality for metabolically healthy obesity: a systematic review and meta-analysis. J Epidemiol Community Health. 2016 Oct;70(10):1024-31. doi: 10.1136/jech-2015-206948.

3. Liu L, Simon B, Shi J, Mallhi AK, Eisen HJ. Impact of diabetes mellitus on risk of cardiovascular disease and all-cause mortality: evidence on health outcomes and antidiabetic treatment in United States adults. World J Diabetes. 2016 Oct 15;7(18):449-61. doi: 10.4239/wjd.v7.i18.449.

4. Орленко ВЛ, Іваськіва КЮ, Добровинська ОВ, Гончар ІВ. Дослідження особливостей функціонального стану ендотелію, структурного ураження магістральних артерій голови, стану вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2 типу з надлишковою масою тіла. Проблеми ендокринної патології. 2020;(1):41 -48 (Orlenko VL, Ivaskiva KYu, Dobrovynska OV, Gonchar IV. Investigation of the functional state of endothelia, structural damage of main brachiocephalic arteries, carbohydrate and lipid exchange in overweight patients with diabetes mellitus 2 type. Problems of Endocrine Pathology. 2020;(1):41-48. Ukrainian). doi: 10.21856/j-PEP.2020.1.06.

5. Kim SH, Chung JH, Song SW, Jung WS, Lee YA, Kim HN. Relationship between deep subcutaneous abdominal adipose tissue and metabolic syndrome: a case control study. Diabetol Metab Syndr. 2016 Feb 12;8:10. doi: 10.1186/s13098-016-0127-7.

6. World Health Organization. Obesity and Overweight. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity- and-overweight [Accessed 7th November 2020].

7. Hall KD, Sacks G, Chandramohan D, Chow CC, Wang YC, Gortmaker SL, Swinburn BA. Quantification of the effect of energy

imbalance on bodyweight. Lancet. 2011 Aug 27;378(9793):826-37. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60812-X.

8. American Diabetes Association. 3. Prevention or delay of type 2 diabetes: standards of medical care in diabetes-2021. Diabetes Care. 2021 Jan;44(Suppl 1):S34-S39. doi: 10.2337/dc21-S003.

9. Bays HE, McCarthy W, Burridge K, Tondt J, Karjoo S, Christensen S, et al. Obesity Algorithm 2021. Available from: https:// obesitymedicine.org/wp-content/uploads/2021/01/2021- Obesity-Algorithm.pdf [Accessed 7th August 2021].

10. Bray MS, Loos Rj, McCaffery JM, Ling C, Franks PW, Weinstock GM, et al. NIH working group report-using genomic information to guide weight management: From universal to precision treatment. Obesity (Silver Spring). 2016 Jan;24(1):14- 22. doi: 10.1002/oby.21381.

11. Elks CE, den Hoed M, Zhao JH, Sharp SJ, Wareham NJ, Loos RJ, et al. Variability in the heritability of body mass index: a systematic review and meta-regression. Front Endocrinol (Lausanne). 2012 Feb 28;3:29. doi: 10.3389/fendo.2012.00029.

12. Locke AE, Kahali B, Berndt SI, Justice AE, Pers TH, Day FR, et al. Genetic studies of body mass index yield new insights for obesity biology. Nature. 2015 Feb 12;518(7538): 197-206. doi: 10.1038/ nature14177.

13. van der Klaauw AA, Farooqi IS. The hunger genes: pathways to obesity. Cell. 2015 Mar 26; 161 (1): 119-32. doi: 10.1016/j. cell.2015.03.008.

14. Boulenouar S, Michelet X, Duquette D, Alvarez D, Hogan AE, Dold C, et al. Adipose type one innate lymphoid cells regulate macrophage homeostasis through targeted cytotoxicity. Immunity. 2017 Feb 21;46(2):273-86. doi: 10.1016/j.immuni.2017.01.008.

15. Zak KP, Popova VV, Orlenko VL, Furmanova OV, Tronko ND. Cytokines in the blood of patients with type 2 diabetes mellitus depending on the level of overweight/obesity (literature review and own data). Miznarodnij endokrinologicnij zurnal. 2021;17(7):113- 30. Russian. doi: 10.22141/2224-0721.17.7.2021.244969.

16. Sun K, Kusminski CM, Scherer PE. Adipose tissue remodeling and obesity. J Clin Invest. 2011 Jun;121(6):2094-101. doi: 10.1172/ JCI45887.

17. Wellen KE, Hotamisligil GS. Obesity-induced inflammatory changes in adipose tissue. J Clin Invest. 2003 Dec;112(12):1785-8. doi: 10.1172/JCI20514.

18. Lumeng CN, Bodzin JL, Saltiel AR. Obesity induces a phenotypic switch in adipose tissue macrophage polarization. J Clin Invest. 2007 Jan;117(1):175-84. doi: 10.1172/JCI29881.

19. Gealekman O, Guseva N, Hartigan C, Apotheker S, Gorgog- lione M, Gurav K, et al. Depot-specific differences and insufficient subcutaneous adipose tissue angiogenesis in human obesity. Circulation. 2011 Jan 18;123(2):186-94. doi: 10.1161/ CIRCULATIONAHA.110.970145.

20. Trayhurn P. Hypoxia and adipose tissue function and dysfunction in obesity. Physiol Rev. 2013 Jan;93(1):1-21. doi: 10.1152/ physrev.00017.2012.

21. Fiory F, Mirra P, Nigro C, Pignalosa FC, Zatterale F, Ulianich L, et al. Role of the HIF-1a/Nur77 axis in the regulation of the tyrosine hydroxylase expression by insulin in PC12 cells. J Cell Physiol. 2019 Jul;234(7):11861 -70. doi: 10.1002/jcp.27898.

22. Fryk E, Olausson J, Mossberg K, Strindberg L, Schmelz M, Brogren H, et al. Hyperinsulinemia and insulin resistance in the obese may develop as part of a homeostatic response to elevated free fatty acids: A mechanistic case-control and a population-based cohort study. EBioMedicine. 2021 Mar;65:103264. doi: 10.1016/j. ebiom.2021.103264.

23. Morton GJ, Meek TH, Schwartz MW. Neurobiology of food intake in health and disease. Nat Rev Neurosci. 2014 Jun;15(6):367-78. doi: 10.1038/nrn3745.

24. Fenselau H, Campbell JN, Verstegen AM, Madara JC, Xu J, Shah BP, et al. A rapidly acting glutamatergic ARC^PVH satiety circuit postsynaptically regulated by a-MSH. Nat Neurosci. 2017 Jan;20(1):42-51. doi: 10.1038/nn.4442.

25. Schwartz MW, Seeley RJ, Zeltser LM, Drewnowski A, Ravussin E, Redman LM, et al. Obesity pathogenesis: an Endocrine Society scientific statement. Endocr Rev. 2017 Aug 1;38(4):267-96. doi: 10.1210/er.2017-00111.

26. Farooqi IS. Monogenic human obesity syndromes. Prog Brain Res. 2006;153:119-25. doi: 10.1016/S0079-6123(06)53006-7.

27. Myers MG Jr. Leptin keeps working, even in obesity. Cell Metab. 2015 Jun 2;21(6):791-2. doi: 10.1016/j.cmet.2015.05.017.

28. Bennour I, Haroun N, Sicard F, Mounien L, Landrier JF. Vitamin D and obesity/adiposity -- a brief overview of recent studies. Nutrients. 2022 May 13;14(10):2049. doi: 10.3390/nu14102049.

29. Drincic AT, Armas LA, Van Diest EE, Heaney RP. Volumetric dilution, rather than sequestration best explains the low vitamin D status of obesity. Obesity (Silver Spring). 2012 Jul;20(7):1444-8. doi: 10.1038/oby.2011.404.

30. Sergeev IN. Vitamin D-Cellular Ca2+ link to obesity and diabetes. J Steroid Biochem Mol Biol. 2016 Nov;164:326-30. doi: 10.1016/j. jsbmb.2015.11.008.

31. Wen J, Hong Q, Wang X, Zhu L, Wu T, Xu P, et al. The effect of maternal vitamin D deficiency during pregnancy on body fat and adipogenesis in rat offspring. Sci Rep. 2018 Jan 10;8(1):365. doi: 10.1038/s41598-017-18770-4.

32. Ruiz-Ojeda FJ, Anguita-Ruiz A, Leis R, Aguilera CM. Genetic factors and molecular mechanisms of vitamin D and obesity relationship. Ann Nutr Metab. 2018;73(2):89-99. doi: 10.1159/000490669.

33. Sergeev IN, Song Q. High vitamin D and calcium intakes reduce diet-induced obesity in mice by increasing adipose tissue apoptosis. Mol Nutr Food Res. 2014 Jun;58(6):1342-8. doi: 10.1002/ mnfr.201300503.

34. Nauck MA, Meier JJ. Incretin hormones: Their role in health and disease. Diabetes Obes Metab. 2018 Feb;20 Suppl 1:5-21. doi: 10.1111/dom.13129.

35. Lafferty RA, O'Harte FPM, Irwin N, Gault VA, Flatt PR. Proglucagon-derived peptides as therapeutics. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 May 18; 12:689678. doi: 10.3389/ fendo.2021.689678.

36. Jimenez-Marti E, Hurtado-Genoves G, Aguilar-Ballester M, Martinez-Hervas S, Gonzalez-Navarro H. Novel therapies for cardiometabolic disease: recent findings in studies with hormone peptide-derived G protein coupled receptor agonists. Nutrients. 2022 Sep 13;14(18):3775. doi: 10.3390/nu14183775.

37. Drozdovska S, Andrieieva O, Orlenko V, Andrieiev I, Pastukhova V, Mazur I, et al. Personalized strategy of obesity prevention and management based on the analysis of pathogenetic, genetic, and microbiotic factors. In: Heshmati HM, editor. Weight Management -- Challenges and Opportunities. IntechOpen; 2022. Available from: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.105094 [Accessed 21th December 2021].

38. Guida C, Stephen SD, Watson M, Dempster N, Larraufie P, Marjot T, et al. PYY plays a key role in the resolution of diabetes following bariatric surgery in humans. EBioMedicine. 2019 Feb;40:67-76. doi: 10.1016/j.ebiom.2018.12.040.

39. Leitch VD, Brassill MJ, Rahman S, Butterfield NC, Ma P, Logan JG, et al. PYY is a negative regulator of bone mass and strength. Bone.

2019 Oct;127:427-35. doi: 10.1016/j.bone.2019.07.011.

40. Cunningham AL, Stephens JW, Harris DA. A review on gut microbiota: a central factor in the pathophysiology of obesity. Lipids Health Dis. 2021 Jul 7;20(1):65. doi: 10.1186/s12944-021- 01491 -z.

41. Olofsson LE, Backhed F. The metabolic role and therapeutic potential of the microbiome. Endocr Rev. 2022 Sep 26;43(5):907- 26. doi: 10.1210/endrev/bnac004.

42. Hills RD Jr, Pontefract BA, Mishcon HR, Black CA, Sutton SC, Theberge CR. Gut microbiome: profound implications for diet and disease. Nutrients. 2019 Jul 16; 11(7): 1613. doi: 10.3390/ nu11071613.

43. Simonnet A, Chetboun M, Poissy J, Raverdy V, Noulette J, Duhamel A, et al. High prevalence of obesity in severe acute respiratory syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) requiring invasive mechanical ventilation. Obesity (Silver Spring).

2020 Jul;28(7):1195-9. doi: 10.1002/oby.22831.

44. Zhou Y, Chi J, Lv W, Wang Y. Obesity and diabetes as high-risk factors for severe coronavirus disease 2019 (Covid-19). Diabetes Metab Res Rev. 2021 Feb;37(2):e3377. doi: 10.1002/dmrr.3377.

45. Khalangot M, Sheichenko N, Gurianov V, Vlasenko V, Kurinna Y, Samson O, et al. Relationship between hyperglycemia, waist circumference, and the course of COVID-19: Mortality risk assessment. Exp Biol Med (Maywood). 2022 Feb;247(3):200-6. doi: 10.1177/15353702211054452.

46. Tsymbaliuk V, Tronko M, Antypkin Y, Kushnirenko S, Popova V. Diabetes mellitus in combination with COVID-19: modern views on therapy. Reproductive Endocrinology. 2021 Mar;57:8-20. doi: 10.18370/2309-4117.2021.57.8-20.

47. Petrilli Cm, Jones SA, Yang J, Rajagopalan H, O'Donnell L, Chernyak Y, et al. Factors associated with hospital admission and critical illness among 5279 people with coronavirus disease 2019 in New York City: prospective cohort study. BMJ. 2020 May 22;369:m1966. doi: 10.1136/bmj.m1966.

48. Huang I, Lim MA, Pranata R. Diabetes mellitus is associated with increased mortality and severity of disease in COVID-19 pneumonia -- A systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Diabetes Metab Syndr. 2020 Jul-Aug;14(4):395-403. doi: 10.1016/j. dsx.2020.04.018.

49. Тронько МД, Орленко ВЛ, Курінна ЮВ, Іваськіва КЮ. Клінічні прояви синдрому nocT-COVID-19. Ендокринологія. 2021 ;26(3):248-62 (Tronko MD, Orlenko VL, Kurinna YuV, Ivaskiva KYu. Clinical manifestation of post-COVID-19 syndrome. Endokrynologia. 2021;26(3):248-62. Ukrainian). doi: 10.31793/16 80-1466.2021.26-3.248.

50. Dong Q, Liu H, Yang D, Zhang Y. Diabetes mellitus and arthritis: is it a risk factor or comorbidity?: A systematic review and metaanalysis. Medicine (Baltimore). 2017 May;96(18):e6627. doi: 10.1097/MD.0000000000006627.

51. Rehling T, Bjorkman AD, Andersen MB, Ekholm O, Molsted S. Diabetes is associated with musculoskeletal pain, osteoarthritis, osteoporosis, and rheumatoid arthritis. J Diabetes Res. 2019 Dec 6;2019:6324348. doi: 10.1155/2019/6324348.

52. Louati K, Vidal C, Berenbaum F, Sellam J. Association between diabetes mellitus and osteoarthritis: systematic literature review and meta-analysis. RMD Open. 2015 Jun 2;1(1):e000077. doi: 10.1136/rmdopen-2015-000077.

53. Shirinsky IV, Kalinovskaya NYu, Shirinsky VS. Clinical and immunological characteristics of diabetes-associated osteoarthritis. Meditsinskaya Immunologiya. 2015;17(1):87-92. Russian.

54. Орленко ВЛ, Тронько МД. Клінічні та біохімічні маркери ураження суглобів у хворих на цукровий діабет. Запорізький медичний журнал. 2020;22(3):309-14 (Orlenko VL, Tronko MD. Clinical and biochemical markers of joint damage in patients with diabetes mellitus. Zaporozhye Medical Journal. 2020;22(3):309-14. Ukrainian). doi: 10.14739/2310-1210.2020.3.204896.

55. Орленко ВЛ, Іваськіва КЮ, Добровинська ОВ. Маркери обміну сполучної тканини у хворих з діабетичними артропатія- ми. World Science. 2020; 2(6):45-54 (Orlenko VL, Ivaskiva KYu, Dobrovynska OV. Markers of connective tissue metabolism in patient with diabetic arthropathy. World Science. 2020;2(6):45- 54. Ukrainian). doi: 10.31435/rsglobal_ws/30062020/7112.

56. Orlenko VL, Tronko MD, Bolgarskaya sV, Yelizarova OT. Hormonal and metabolic aspects of diabetes-associated ostheoarthritis. Georgian Medical News. 2020;4:98-105. Russian.

57. Орленко ВЛ, Тронько МД, Єлізарова ОТ. Клінічні особливості й фактори ризику діабет-асоційованих остеоартритів. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2020; 16(2):130-7 (Orlenko VL, Tronko MD, Yelizarova OT. Clinical features and risk factors of diabetes-associated ostheoarthritis. Miznarodnij endokrinologicnij zurnal. 2020; 16(2):130-7. Ukrainian). doi: 10.22141/2224-0721.16.2.2020.201298.

58. Орленко ВЛ. Гормональні характеристики діабет-асоційо- ваних остеоартритів. Вісник проблем біології і медицини. 2020;2(156):138-43 (Orlenko VL. Hormonal characteristics of diabetes-associated ostheoarthritis. Bulletin of Problems in Biology and Medicine. 2020;2(156):138-43. Ukrainian). doi: 10.29254/2077-4214-2020-2-156-138-143.

59. Орленко ВЛ. Цитокінові ланки імунорегуляції діабетасо- ційованих остеоартритів. Клінічна та профілактична медицина. 2020;2(12):126-34 (Orlenko VL. Cytokine units of immunoregulation of diabetic-associated ostheoarthritis. Clinical and Preventive Medicine. 2020;2(12):126-34. Ukrainian). doi: 10.31612/2616-4868.2(12).2020.09.

60. Орленко ВЛ, Іваськіва КЮ. Остеопротегерин як можливий маркер діабетасоційованого остеоартриту. ScienceRice: Medical Science. 2020;3:25-32 (Orlenko VL, Ivaskiva KYu. Osteoprotegerin as a possible marker of diabetes-associated osteoarthritis. ScienceRise: Medical Science. 2020;3:25-32. Ukrainian). doi: 10.15587/2519-4798.2020.203735.

61. Orlenko V, Ivaskiva K, Zubkova G. Radionuclide diagnostics of joint injury in patients with diabetes. ScienceRise: Medical Science. 2020;4:34-40. doi: 10.15587/2519-4798.2020.208920.

62. Орленко ВЛ, Тронько КМ, Єлізарова ОТ. Деякі ревматологічні показники у хворих із діабет-асоційованими остеоартритами. Ендокринологія. 2020;25(1):42-8 (Orlenko VL, Tronko KM, Yelizarova OT. Some rheumatological indicators in patients with diabetes associated osteoarthritis. Endokrynologia. 2020;25(1):42- 8. Ukrainian). doi: 10.31793/1680-1466.2020.25-1.42.

Список скорочень

ДО -- діабетасоційовані остеоартрити

ЖТ -- жирова тканина

ІМТ -- індекс маси тіла

ОА -- остеоартрит

ЦД -- цукровий діабет

ЦД1 -- цукровий діабет 1 -го типу

ЦД2 -- цукровий діабет 2-го типу

ACE2 -- ангіотензинперетворюючий фермент 2

COVID-19 -- коронавірусна інфекція

GLP-1 -- глюкагоноподібний пептид-1

HbA1c -- глікований гемоглобін

PYY -- пептид тирозин-тирозин

RBP-4 -- ретинолзв'язувальний білок-4

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.